• Nenhum resultado encontrado

Neste apêndice a Tabela B-1 e a Tabela B-2 mostram as condições iniciais, das variáveis de estado, que foram impostas ao modelo do aerogerador.

No caso da Tabela B-1 são mostradas as condições iniciais que foram utilizadas nas simulações I, II e IV. A Tabela B-2 mostra as condições iniciais que foram utilizadas na simulação III.

Tabela B-1-Condições iniciais das variáveis de estado para as simulações I, II, e IV.

Variável de estado Designação Valor inicial Unidade

qs

ψ

Enlace de fluxo de eixo em quadratura

do estator 624,6844 Volts

ds

ψ

Enlace de fluxo de eixo direto do estator -2,5629 Volts

qr

ψ

Enlace de fluxo de eixo em quadratura

do rotor 594,5260 Volts

dr

ψ

Enlace de fluxo de eixo direto do rotor -78,3835 Volts

r

ω

Velocidade mecânica do rotor da

máquina de indução 189,8569 rad/s

e

θ

Posição dos eixos direto e em

quadratura do estator 0 rad

r

θ

Posição dos eixos direto e em

quadratura do rotor 0 rad

t

ω

Velocidade mecânica do rotor da turbina

eólica 1,898569 rad/s

β

Posição das pás do rotor da turbina

eólica 5,7725 graus

-

Valor inicial do bloco integrador do controlador PI utilizado para tratar o resíduo de potência ativa

0 Watt

-

Valor inicial do bloco integrador do controlador PI utilizado para tratar o resíduo de potência reativa

82

Apêndice B

Tabela B-2-Condições iniciais das variáveis de estado para a simulação III.

Variável de estado Designação Valor inicial Unidade

qs

ψ

Enlace de fluxo de eixo em quadratura

do estator 624,7334 Volts

ds

ψ

Enlace de fluxo de eixo direto do estator -2,5761 Volts

qr

ψ

Enlace de fluxo de eixo em quadratura

do rotor 594,3348 Volts

dr

ψ

Enlace de fluxo de eixo direto do rotor -79,2917 Volts

r

ω

Velocidade mecânica do rotor da

máquina de indução 189,8734 rad/s

e

θ

Posição dos eixos direto e em

quadratura do estator 0 rad

r

θ

Posição dos eixos direto e em

quadratura do rotor 0 rad

t

ω

Velocidade mecânica do rotor da turbina

eólica 1,898734 rad/s

β

Posição das pás do rotor da turbina

eólica 5,7286 graus

-

Valor inicial do bloco integrador do controlador PI utilizado para tratar o resíduo de potência ativa

0 Watt

-

Valor inicial do bloco integrador do controlador PI utilizado para tratar o resíduo de potência reativa

83

Bibliografia

Bibliografia

[1] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, ”Energia Eólica”. Atlas de Energia

Elétrica do Brasil, 1°ed., capitulo 5, Brasília, Brasil, 2002.

[2] ALDABÓ, RICARDO, Energia Eólica. São Paulo: Artliber Editora Ltda, 2002.

[3] MULLER S., DEICKE, M., DE DONCKER, R.W., “Doubly Fed Induction Generator Systems for Wind Turbines”, Industry Applications Magazine, IEEE, v.8, n.3, pp. 26-33, May-June 2002.

[4] SLOOTWEG, J.G.; POLINDER, H.; KLING, W.L., “Dynamic Modeling of a Wind Turbine with Doubly Fed Induction Generator”, Power Engineering Society

Summer Meeting, IEEE, v.1, pp. 644 -649, 2001.

[5] VINAGRE, M.P., BARBOSA, P.G., PEREIRA, M.M., CARLETTI, R., “A Strategy for Delivery of Constant Electric Power in Doubly Fed Induction Generators”, 7°

Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência, Fortaleza, CE, 2003.

[6] MUTSCHLER, P.; HOFFMANN, R., “Comparison of Wind Turbines Regarding their Energy Generation Power”, Electronics Specialists Conference, pesc, IEEE 33rd

Annual, v.1, pp. 6 -11, Feb. 2002.

[7] HOFMANN, W.; OKAFOR, F., “Optimal Control of Doubly-Fed Full-Controlled Induction Wind Generator with High Efficiency”, Industrial Electronics Society,

IECON’01. The 27th Annual Conference of the IEEE, v.2, pp.1213-1218, Nov. -

Dec. 2001.

[8] BOGALECKA, E., “Dynamics of the Power Control of a Double Fed Induction Generator Connected to the Soft Power Grid”, Industrial Electronics, Conference

Proceedings, ISIE'93-Budapest, IEEE International Symposium on, pp.509-513,

June 1993.

[9] MACHMOUM, M.; POITIERS, F.; DARENGOSSE, C.; QUERIC, A., “Dynamic Performances of a Doubly-Fed Induction Machine for a Variable-Speed Wind

84

Bibliografia

Energy Generation”, Power System Technology, Proceedings. Power Con

International Conference on, v. 4, pp.2431-2436, Oct. 2002.

[10] LEITHEAD, W.E.; CONNOR, B.; “Control of a Variable Speed Wind Turbine with Induction Generator”, Control '94, International Conference on, v.2, pp.1215-1220, Mar. 1994.

[11] LEITHEAD, W.E.; DE LA SALLE, S.A.; REARDON, D.; GRIMBLE, M.J.,”Wind Turbine Modeling and Control”. Control '91, International Conference on, v.1, pp.1- 6, Mar. 1991.

[12] NOVAK, P.; EKELUND, T.; JOVIK, I.; SCHMIDTBAUER, B., “Modeling and Control of Variable-Speed Wind-Turbine Drive-System Dynamics", Control Systems

Magazine, IEEE, v.15, n.4, pp.28-38, Aug. 1995.

[13] JANGAMSHETTI, S.H.; GURUPRASADA RAU, V., “Normalized Power Curves as a Tool for Identification of Optimum Wind Turbine Generator Parameters”, Energy

Conversion, IEEE Transactions on, v.16, n.3, pp.283-288, Sept. 2001.

[14] SLOOTWEG, J.G.; POLINDER, H.; KLING, W.L., “Initialization of Wind Turbine Models in Power System Dynamics Simulations”, Power Tech Proceedings, IEEE, Porto, v.4, 6 pp., 2001.

[15] EDUARD MULIJADI, BUTTERFIELD, C.P., “Pitch-Controlled Variable Speed Wind Turbine Generation”, IEEE Transactions Industry Applications, v.37, pp. 240-245, Jan.-Feb. 2001.

[16] SLOOTWEG, J.G.; DE HAAN, S.W.H.; POLINDER, H.; KLING, W.L.; “General Model for Representing Variable Speed Wind Turbines in Power System Dynamics Simulations”, Power Systems, IEEE Transactions on, v.18, n.1 , pp.144 -151, Feb. 2003.

[17] LANDER, CYRIL W., “Conversão de Freqüência”, Eletrônica Industrial: Teoria e

Aplicações, 2° edição, Capítulo 5, São Paulo: Makron Books do Brasil Editora

85

Bibliografia

[18] N. MOHAN, T.M. UNDELAND, W.P. ROBBINS., “Switch-Mode dc-ac inverters: dc Ý

Sinusoidal ac, In: Steven Elliot, Sean M. Culhane, Savoula Amanatidis (eds),

Power Electronics: Converters. Applications and Design, chapter 8, New York. US:

John Wiley & Sons Ltd, 1994.

[19] WEG, Catálogo geral de motores elétricos. Weg Motores, Jan 2001.

[20] KRAUSE PAUL C., “Theory of Symmetrical Induction Machines”, In: Sanjeev Rao (Ed), Analysis of Electric Machinery, chapter 4, USA: McGraw Hill Inc, 1986.

[21] FITZGERALD, A. E., KINGSLEY,C., KUSKO, A., “Motores de indução, Regime Permanente”, Máquinas Elétricas. Capítulo 7. Rio de Janeiro: Editora McGraw- Hill do Brasil, 1975.

[22] CARVALHO P. A., ESTANQUEIRO A. I., FEITOSA E. A., PEREIRA A. L. Guia de

Projeto Elétrico de Centrais Eólicas - Volume 1 – Projeto Elétrico e Impacto de Centrais Eólicas na Rede Elétrica. Recife, 2003.

[23] SLOOTWEG, J.G.; KLING, W.L., “Is the Answer Blowing in The wind?” Power and

Energy Magazine, IEEE, v.1, n.6, pp.26-33, Nov.-Dec. 2003.

[24] ANDERSON, P.M.; BOSE, A. “Stability Simulation of Wind Turbine Systems,” IEEE

Documentos relacionados